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热源塔热泵技术讲座

2011-12-19 38页 pdf 5MB 114阅读

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热源塔热泵技术讲座
热源塔热泵空调热源塔热泵空调 技术讲座技术讲座 湖南热源塔热泵技术研究所 技术支持 刘秋克 电话 0731-2685862 手机 13973129487 www.reyuanta.com 热源塔热泵空调技术讲座热源塔热泵空调技术讲座 目目 录录 11、国家支持学术性期刊报导、国家支持学术性期刊报导 22、、技术背景和不同供热案例技术背景和不同供热案例 33、冷却塔取热技术发展现状、冷却塔取热技术发展现状 44、热源塔热泵技术发展现状、热源塔热泵技术发展现状 55、热源塔热泵系统要点、热源塔热泵系统设计要点 66、热源塔热泵技术应用范围、热源塔热泵技术应用范围 77、热源塔热泵技术经济对比、热源塔热泵技术经济对比 11、国家支持学术性期刊报导、国家支持学术性期刊报导 热源塔热泵技术发明人刘秋克 “中国新能源与可再生能源推广联盟” 专家、名誉理事 1)建设部《建设科技》杂志 热源塔热泵低热能再生技术在我国南方的应用 第15期 124 P 2)建设部《第二届地热能开发利用与热泵技术应用交流会》 ① 南方热源塔热泵可再生能源节能环保综述 76 P ② 南方地源热泵与热源塔热泵经济性能分析 论文 81 P 3)中国能源研究会地热专业委员会《地源热泵》杂志 ① 热源塔热泵现身空调行业 第6期 行业聚集 7 P ② 热源塔热泵技术在南方的应用 第6期 技术探讨 33 P ③ 热源塔热泵发明者的戏剧人生 第7期 业界名人 62 P 4)建设部《暖通空调节能减排与热泵技术应用高峰论谈》 ① 热源塔热泵对比单冷机+燃气锅炉经济分析 论文 143 P ② 热源塔热泵与空气源热泵经济分析 论文 145 P ③ 热源塔热泵技术在南方应用浅析 论文 151 P 5)深圳市节能协会《热泵市场》杂志 热泵暴雪天如何过冬 第4期 报导 62 P 11、、国家支持学术性期刊报导国家支持学术性期刊报导 ———— 申报专利申报专利接受专访发论文 发明型专利 “一种热源塔热泵” 申请号 200810031355.1 实用型专利 “一种热源塔热泵” 申请号 200820053216.4 发明型专利 “闭式热源塔” 申请号 200810031368.9 11、、国家支持学术性期刊报导国家支持学术性期刊报导 ————《《建设科技建设科技》》技术平台技术平台 11、、国家支持学术性期刊报导国家支持学术性期刊报导 ————《《地源热泵地源热泵》》行业聚焦行业聚焦 22、、技术背景和不同供热案例技术背景和不同供热案例 我国南方冬季受南北冷暖气流团对峙影响,形成特我国南方冬季受南北冷暖气流团对峙影响,形成特 殊的殊的““低温高湿低温高湿””气候带,高湿空气遇冷结霜成为传统气候带,高湿空气遇冷结霜成为传统 空气源热泵有害的低温位热源;受地质及环境条件限制空气源热泵有害的低温位热源;受地质及环境条件限制 地源混合源热泵因其岩层埋管初投资造价昂贵等,更难地源混合源热泵因其岩层埋管初投资造价昂贵等,更难 以在城市中心区域建筑物上应用。以在城市中心区域建筑物上应用。 南方冬季供热难成为关注焦点,大量采用电热和矿南方冬季供热难成为关注焦点,大量采用电热和矿 物燃料作为辅助热源,能耗高污染环境。物燃料作为辅助热源,能耗高污染环境。 我国南方我国南方““低温高湿低温高湿””空气中存在的低温位热源具空气中存在的低温位热源具 有无限能量,可作为低热源热泵的可再生热源,不受环有无限能量,可作为低热源热泵的可再生热源,不受环 境和地质条件的限制,应用范围广泛节能环保。境和地质条件的限制,应用范围广泛节能环保。 22、技术背景和不同供热案例、技术背景和不同供热案例 ———— 南方特殊的气候条件南方特殊的气候条件 南方冬季湿度大 热量消耗多不容忽视 桐庐县位于浙江省西北部,地处富春江中游,建设中的桐庐四星级酒店海拔高度 16米,酒店在进行空调冷热源来源经济性能分析中,参考桐庐县气象台提供的海拔高 度100 米连续四年的一月份逐日最低气温要素值,来确定最佳冷热源来源方案。 22、技术背景和不同实际案例、技术背景和不同实际案例 ———— 南方南方0101月份逐日气温要素月份逐日气温要素 浙江桐庐县气象台2004.01 — 2007.01逐日气温要素最低温度值 22、技术背景和不同供热案例、技术背景和不同供热案例 ———— 南方阴雨连绵热泵霜堵南方阴雨连绵热泵霜堵 我国南方地区有近60天环境气温多为-2-- 7℃之间,阴雨连绵低温高湿,成为传 统风冷热泵有害的低温位热源。湿空气遇冷结霜阻塞热泵蒸发器空气流通换热,频繁 融霜导致热泵不能正常工作,供热性能无法保障。 22、技术背景和不同供热案例、技术背景和不同供热案例 ———— 风冷热泵风冷热泵++煤锅炉空调煤锅炉空调 湖南吉首市南方大酒店,2003年采用传统风冷热泵空调,由于传统风冷热泵在冬 季“低温高湿”气候条件下严重结霜,设备不能正常运行,无法满足酒店供热和生活 热水需求,增加燃煤锅炉为辅助热源。 设备于2003年安装 照片摄于2006年 22、技术背景和不同供热案例、技术背景和不同供热案例 ———— 烟尘二氧化硫腐蚀设备烟尘二氧化硫腐蚀设备 南方 “低温高湿” 低气压环流持续时间长达60多天,煤锅炉燃烧排放的二氧化硫 比重大于空气比重,不能向空中扩散下沉污染周围环境空气质量,二氧化硫烟尘与湿 空气混合形成酸雾腐蚀设备。 设备于2003年安装 照片摄于2006年 22、技术背景和不同供热案例、技术背景和不同供热案例 ———— 蒸发压力低压缩机损坏率高蒸发压力低压缩机损坏率高 我国南方 “低温高湿” 持续时间长,传统风冷热泵结霜导致蒸发压力低回霜,油 温低润滑不良磨损大。涡旋压缩机因构造简单强度低,长期运行在高压差下损坏率极 高,项目设备于2003年安装,压缩机共六台,三年内损坏四台。 上海市飘鹰新港大酒店,拥有不同类型的客房共128间/套,餐饮健身俱樂部服务 设施,空调面积约15000 平方米,采用了阵容庞大的高能耗传统风冷热泵石林式空调 设计,可以看出我国南方城市空调节能减排存在的问题! 摄于建设部《节能减排 高峰论谈会议》地点 22、技术背景和不同供热案例、技术背景和不同供热案例 ———— 市区万米空调风冷热泵石林市区万米空调风冷热泵石林 我国南方地区地质条件多为丘陵山区岩层埋深较浅,采用混合式地源热泵设计系 统其岩层埋管的初投资造价昂贵,在城市中心区域建筑物能够满足地源热泵埋管条件 的场地很少。因此,城市在中心区域建筑物空调冷热源的经济性成为关注的问题。 22、技术背景和不同供热案例、技术背景和不同供热案例 ———— 地源热泵难于插足城市中心地源热泵难于插足城市中心 供热期间 2002 年 停运 ℃ 制冷期间 2003 年 粉色线凯峰电子 44W/M 月份 红色线圣龙汽配 55W/M 蓝色线阿克苏闭式冷却塔 停运 停运 温度 南方地区冬季 “低温高湿” 天气约60天左右,夏季 “高温高湿” 天气约120天左右 冷热负荷不平衡。办公场所为波动性冷热负荷,夏季短时间内向土壤蓄热量过多扩散 困难土壤温度场升高。增加的地源初投资其还贷利息高于冬季供热节能费用。 22、技术背景和不同供热案例、技术背景和不同供热案例 ———— 南方土壤源节能期短投资大南方土壤源节能期短投资大 图表中地埋管为双管,以每米井 深为单位,土壤为淤泥质粘土。 2003年宁波地区办公场所 使用地源热泵 土壤源出水温度变化曲线 22、技术背景和不同供热案例、技术背景和不同供热案例 ———— 南方湿度大燃气锅炉热损耗高南方湿度大燃气锅炉热损耗高 影响管道然气燃值效率的主要因素,与燃料质量和空气含氧量含湿量有关。冬季 南方低气压持续时间长空气含氧量下降,燃烧废气二氧化碳下沉加速了周围环境空气 含氧量的继续减少,湿空气又吸收燃烧热量,导致然气燃值效率降低。 低气压空气上升 地面含氧量下降 然气燃烧产物 二氧化碳下沉 22、技术背景和不同供热案例、技术背景和不同供热案例 ———— 热源塔热泵节能减排不受限制热源塔热泵节能减排不受限制 室外温度 室内温度 热源温度 热水温度 热源塔热泵是一种能从 “低温高湿” 空气中高效吸收提升低品位热能装置,在无锅 炉和电热等辅助热源条件下,经受住我国南方五十年一遇的冰冻期考验,吉首市金煌 宾馆客房供暖温度达到30℃,冷暖空调热水三联供。 南方冬季湿度大 热量消耗多不容忽视 33、、冷却塔取热技术发展现状冷却塔取热技术发展现状 目前,我国冷却塔取热源技术仅限于赤道北回后归线 以南地区的广东南部、云南南部地区应用。 2002年日本应用电热和冷却塔 + 盐溶液外循环取热作 为日本东京地区晴海广场40万平方米的大区域水环热泵辅 助热源,取名为“加热塔”。 2008年南方经受了五十年一遇冰冻期,凡是采用日本 加热塔技术系统,冷却塔+盐类溶液外循环取热作为低温 位热源热泵热源项目,因冷却塔取热源不足热泵蒸发温度 较低,需要的循环溶液冰点较低周期长用量大,溶液漂失 严重和储备量不足等原因,冰冻期期间没能正常运行。 33、、冷却塔取热技术发展现状冷却塔取热技术发展现状 ———— 冷却塔取热问题多污染环境冷却塔取热问题多污染环境 冷却塔技术参数70%是按水膜面积与空气对流发生的蒸发冷却能力设计的,冷却 塔用于热泵取热源时,其取热能力仅为冷却能力的 50%左右。当干湿球温度相差较大 时,热源温度是沿着低于湿球温度变化,热泵蒸发温度低,供热性能下降。 1.压缩机 2.蒸发器 3.膨胀阀 4.冷凝器 5.负荷泵 6.热源泵 7.冷却塔 普通冷却塔热泵供热原理图 4 3 2 1 5 6 7 漂液污染环境 33、、冷却塔取热技术发展现状冷却塔取热技术发展现状 ———— 冷却塔取热污染腐蚀情况冷却塔取热污染腐蚀情况 用10%盐溶液进行微循环,喷头高度 距离溶液面50MM,48小时漂移情况。 用12%氯化钙+缓蚀剂溶液作为冷却塔 取热循环介质,60天后对设备产生的腐蚀。 冷却塔取热技术,结构上是按夏季蒸发冷却设计的,用于冬季取热时溶液漂损严 重,因此只能适用廉价的氯化物防冻溶液,氯化物防冻溶液与空气接触混合后溶解氧 增加,加速了对设备的腐蚀性和污染周围环境。 44、、热源塔热泵技术发展现状热源塔热泵技术发展现状 2003年国内研究学者刘秋克提出:冷却塔是按夏季 以蒸发冷却为主的设计,不能满足冬季低温位热源热泵 对热源来源需求,提出按冬季吸收低温位热源能力设计 塔的参数,为了比较方便的与冷却塔区分选型参数,定 义为“热源塔”概念。 2004年热源塔热泵先行者刘秋克,首次将第一代热 源塔热泵用于湖南湘西,不断持续改进,第四代热源塔 热泵于2008年经受了南方五十年一遇冰冻期考验,热源 塔热泵为开/闭式塔+氮类溶液内循环作为低温位热源热 泵热源,室内供暖温度达到30℃。 44、、热源塔热泵技术发展现状热源塔热泵技术发展现状 ———— 冬季供热为无霜空气源热泵冬季供热为无霜空气源热泵 南方冬季 2--7℃的低温高湿气候持续时间约占85%以上,闭式热源塔设计为宽带 小温差传热设备,比传统空气源热泵结霜温度下降了5--6℃,减少了空气源热泵85% 的结霜机率,负温度以下启动间歇式防霜装置(溶液浓缩)。。 1.压缩机 2.冷凝器 3.膨胀阀 4.蒸发器 5.负荷泵 6.热源泵 7.膨胀罐 8.热源塔 9.防霜装置 热水出 热水回 7 8 9 1 2 3 46 5 闭式热源塔热泵供热原理图 45℃ 40℃ -1℃ -4℃ 室外干球 = 2℃ 相对湿度 = 99% 聚乙稀换热层 漂水分离消噪器 汽水分离层 亲水箔换热层 44、、热源塔热泵技术发展现状热源塔热泵技术发展现状 ———— 夏季制冷为负压蒸发水冷却夏季制冷为负压蒸发水冷却 热源塔夏季为开式负压冷却塔,采用变风量调节控制,可在 “高温高湿” 的气候 条件下实现负压蒸发,冷却水温度低于传统冷却塔,提高水冷却制冷机效率。漂水分 离器可有效地保证负压条件下水份分离和降低风机运行时产生的噪音。 1.压缩机 2.冷凝器 3.膨胀阀 4.蒸发器 5.负荷泵 6.冷源泵 7.膨胀罐 8.负压冷源塔 9.防霜浓缩装置 漂水分离消噪器 负压冷源塔制冷机制冷原理图 8 7 1 2 3 45 69 31℃ 36℃ 7℃ 12℃ 冷水出 冷水回 室外干球 = 32℃ 室外湿球 = 31℃ 相对湿度 = 93 % 亲水箔换热层 聚乙稀换热层 汽水分离器 44、、热源塔热泵技术发展现状热源塔热泵技术发展现状 ———— 制冷效率与供热性能两大特点制冷效率与供热性能两大特点 实测:干球温度32℃,湿球温度31℃,相 对湿度 93% 。常压蒸发冷却出水温度36℃;负 压20mm汞柱蒸发冷却出水温度31℃。 实测:干球温度2.2℃,相对湿度 96% 。热 源塔小温差蒸发器为无霜运行; 负温度以下间 歇喷雾防冻溶液由蒸发器底部进入降低冰点。 夏季为高效负压蒸发水冷却制冷机,调解换热风机流量控制塔内形成负压加速蒸 发温度的降低提高了制冷效率;冬季为高效宽带无霜空气源热泵,负温度防霜装置在 热源低谷期免去了频繁的融霜过程,提高了供热性能。 热源塔热泵蓄热池防霜 工艺系统原理图 44、、热源塔热泵技术发展现状热源塔热泵技术发展现状 ———— 与传统空气源热泵融霜比较与传统空气源热泵融霜比较 在环境空气温度2℃相对湿度100%的条气象件下,传统空气源热泵每半小时翅片首 排管结霜厚度超过1毫米形成霜堵,供热性能比工况下降30—35%。化霜减少的供 热量达15-20%左右。热泵的实际供热输出量只有标准工况供热量的45—50%。 湿度100%风冷热泵蒸发温度线 时间/分钟 10 温度℃ 环境空气温度线 热源塔换热器出口溶液温度线 热泵蒸发器出口溶液温度线 热泵蒸发器蒸发温度线 湿度80%风冷热泵蒸发温度线 湿度55%风冷热泵蒸发温度线 12 14 16 8 6 4 2 0 与空气温度差Δt = ℃ 热源塔热泵区 传统风冷热泵区90--80%风量 10- -60 %风 量 环境空气温度2℃ 热源塔热泵蓄热池防霜 工艺系统原理图 44、、热源塔热泵技术发展现状热源塔热泵技术发展现状 ———— 与传统空气源热泵构造比较与传统空气源热泵构造比较 热源塔热泵,夏季制冷为负压蒸发水冷机,冷凝温度比空气温度低; 冬季热泵为 无霜逆流换热,蒸发温度比空气温度低8℃。传统风冷空气源热泵,夏季风冷却冷凝温 度比空气温度高10℃,冬季热泵为顺流换热结霜,蒸发温度比空气温度低10—20℃。 夏季为负压蒸发水冷却冷源 冬季为溶液与空气逆流换热 冷凝温度比空气温度高 Δt =10 ℃ 是以夏季制冷逆流换热为主的设计 蒸发温度比空气温度低 Δt =10—20 ℃ 汽液两项流体传热不均顺流换热效率低 进汽 出液 冬出液 冬进液 回汽 供液 霜堵 夏进水 夏出水 热源塔构造原理图 传统空气源热泵换热器构造原理图 Δt =2℃ 55、、热源塔热泵系统设计要点热源塔热泵系统设计要点 1、按供热负荷核定闭式热源塔和低热源热泵机组在 最低环境温度下的取低热源和供热量能力。 2、在室外环境温度最低条件下,室内外温差加大维 护结构耗热量增加,要适量考虑设备余量。 3、冷热源侧工艺管道设计安装,要考虑在最低点有 排空防冻溶液进入存贮池的措施。 4、工艺管道中的换向阀禁止用蝶阀代替。 5、工艺设计采用溶液防霜系统,溶液池的容量调节 能力不应小于20升/千瓦,采用环保防霜溶液。 6、采用消防水池(蓄能池)进行喷淋防霜系统工艺设 计,可在低温期过后向消防水池(蓄能池)蓄能。 55、、热源塔热泵系统设计要点热源塔热泵系统设计要点 ———— 负温度溶液防霜浓缩工艺负温度溶液防霜浓缩工艺 说明: 喷射浓缩机 1 检测到环境空气温度低于 1℃,关闭冷凝水排水阀 8,喷射浓缩机启动将溶液池 7 溶液浓缩升压,高压溶液通过控 制阀 2 进入喷射器 3 向换热器 4 喷射溶液, 雾状溶液随风速进入换热器降低翅片表面冰 点温度,湿空气在换热器表面释放潜热冷凝 为稀释溶液随重力作用落入溶液盘 5 进入溶 液池完成一个周期喷射和浓缩。当环境空气 温度升高超过 1℃,关闭喷射浓缩机 1,开启 冷凝水排水阀 8。喷射浓缩机:输入功率 5KW,冷凝水浓 缩量0.5 吨/小时, 浓缩成本按 0.85 电价计 算,每吨冷凝水分离成本为 9—10元/吨。 热源塔热泵负温度溶液防霜浓缩工艺系统原理图 1.喷射浓缩机 2.控制阀 3.喷雾咀 4.换热器 5.溶液盘 6.自流阀 7.溶液池 8.排水阀 9.控制阀 漂水分离消噪器 分离层 分离层 1 2 9 8 6 3 4 5 7 55、、热源塔热泵系统设计要点热源塔热泵系统设计要点 ————应用氮类环保防霜溶液应用氮类环保防霜溶液 腐蚀腐蚀结垢结垢 酸洗试件在不同溶液中浸泡24小时情况 酸洗试件在不同溶液中浸泡150小时情况 传统氯化物防冻溶液对设备的腐蚀情况 通过酸洗试件在不同溶液中150 小时 浸泡情况可以看出,获得国家科技成果奖 的路邦液、PH7 的普通自来水发生了严重 的腐蚀现象,乙酸钠、氮三素没有发生腐 蚀问题,特别是氮三素能在金属表面形成 镀膜,将试件暴露在湿空气中具有一定的 抗氧化能力,实际实用情况良好,氮类溶 液是对环境污染影响极微可以忽略不计。 55、、热源塔热泵系统设计要点热源塔热泵系统设计要点 ———— 负温度蓄热池防霜工艺负温度蓄热池防霜工艺 开开开开开 开 开 开 1.热泵机组 2.负荷側 3.冷源泵 4.负荷泵 5.蓄热器 6.热源塔 7.膨胀罐 8.防霜泵 9.蓄能池 10.换向站 说明: 蓄热池防霜 系统可利用标准 的消防水池代用 满足低温期防霜 需求,待空气温 度回升后热泵效 率提高,再向蓄 热池蓄热恢复到 正常的温度。 热源塔热泵蓄热池防霜 工艺系统原理图 9 8 6 7 10 2 1 3 4 5 66、、热源塔热泵技术应用范围热源塔热泵技术应用范围 热源塔热泵技术是针对中国南方冬季特殊的 “低温高湿”气候条件而研究开发的高性能低温位 热源热泵。 技术性能可提高中国长江流域以南地区建筑 物空调节能减排效率。 应用范围不受南方地区地质条件、水资源条 件、环境条件等约束在城市中心区域广泛应用, 没有环境污染,一年四季皆能高效运行,初投资 合理,可实现建筑物冷暖空调热水三联供。 66、、热源塔热泵技术应用范围热源塔热泵技术应用范围 ———— 按中国区域气候区分按中国区域气候区分 漂溶液 66、、热源塔热泵技术应用范围热源塔热泵技术应用范围 ———— 南方不具备其它热源区域南方不具备其它热源区域 无经济的土壤源 无可用的地下水源 无方便的地表水源 无特定的海水源 无廉价的燃气源 无大量的污水源 建筑物周围环境不具备如下条件或不经济的,无足够进行土壤源埋管的区域、找 不到满足负荷条件的地下水源和地表水源、没有特定条件取海水源和污水源的、燃气 源价格偏高的,可选择热源塔热源。 77、、热源塔热泵技术经济对比热源塔热泵技术经济对比 热源塔热泵综合经济性能较高。用于夏季制冷时具 有负压蒸发冷却水温度低的节能特点;用于冬季供热时 采用低温宽带技术和负温度喷淋防霜溶液,降低低传热 面冰点,实现热源稳定可靠运行。 热源塔热泵在中国长江流域以南地区,一月份平均 气温在2℃左右的气候条件下: 对比单冷机+燃油锅炉低能耗低45%左右; 对比单冷机+ 燃气锅炉能耗低23%左右; 对比窄带空气源热泵能耗低30%左右; 对比混合源地源热泵能耗高5%左右,年还贷利息 低40%左右,冷热源主机设备初投资低40%左右。 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 单冷机+燃油炉 单冷机+燃气炉 窄带空气源热泵 宽带热源塔热泵 混合源地源热泵 年冷热负荷 单位 1:500000 年运行费用 单位 1:50 设备初投资 单位 1:50 年还贷利息 单位 1:10 77、、热源塔热泵技术经济对比热源塔热泵技术经济对比 ———— 初投资与节能经济参数对比初投资与节能经济参数对比 1200KW不同空调冷热源经济对比图表明:热源塔热泵年能耗低于单冷机+燃油炉 75.76万元、单冷机+燃气炉27.77万元、窄带空气源热泵40.73万元; 能耗高于混合源 地源热泵4.43万元,年还贷利息比混合源地源热泵低12.77万元。 1 7 0 . 1 6 1 3 5 . 1 3 9 4 . 4 0 8 9 . 9 7 1 8 . 5 8 1 8 . 8 0 2 0 . 0 8 1 6 . 9 5 1 2 2 . 1 7 1 9 2 . 0 0 1 6 2 . 0 0 1 8 0 . 0 0 1 7 8 . 0 0 3 0 0 . 0 0 3 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 K W 3 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 K W 3 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 K W 3 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 K W 3 1 . 3 5 1200KW不同空调冷热源螺杆主机设备配置经济对比 说明:图中混合源地源热泵为冷却塔+岩层埋管(埋管120元/米); 平均电价0.85元/kwh;营业用燃气2.65元/ m³;燃油5.98元/kg。 3 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 K W 网站资料下载: 热源塔热泵空调技术讲座 热源塔热泵节能减排热源塔热泵节能减排 持续改进创民族品牌持续改进创民族品牌 湖南热源塔热泵技术研究所 技术支持: 刘秋克 电话 0731-2685862 手机 13973129487 幻灯片编号 1 热源塔热泵空调技术讲座� 目 录 1、国家支持学术性期刊报导 幻灯片编号 4 幻灯片编号 5 幻灯片编号 6 2、技术背景和不同供热案例 幻灯片编号 8 幻灯片编号 9 幻灯片编号 10 2、技术背景和不同供热案例 —— 风冷热泵+煤锅炉空调 2、技术背景和不同供热案例 —— 烟尘二氧化硫腐蚀设备 2、技术背景和不同供热案例 —— 蒸发压力低压缩机损坏率高 2、技术背景和不同供热案例 —— 市区万米空调风冷热泵石林 幻灯片编号 15 幻灯片编号 16 2、技术背景和不同供热案例 —— 南方湿度大燃气锅炉热损耗高 2、技术背景和不同供热案例 —— 热源塔热泵节能减排不受限制 3、冷却塔取热技术发展现状 3、冷却塔取热技术发展现状 —— 冷却塔取热问题多污染环境 3、冷却塔取热技术发展现状 —— 冷却塔取热污染腐蚀情况 4、热源塔热泵技术发展现状 4、热源塔热泵技术发展现状 —— 冬季供热为无霜空气源热泵 4、热源塔热泵技术发展现状 —— 夏季制冷为负压蒸发水冷却 4、热源塔热泵技术发展现状 —— 制冷效率与供热性能两大特点 幻灯片编号 26 幻灯片编号 27 5、热源塔热泵系统设计要点 幻灯片编号 29 幻灯片编号 30 幻灯片编号 31 6、热源塔热泵技术应用范围 6、热源塔热泵技术应用范围 —— 按中国区域气候区分 6、热源塔热泵技术应用范围 —— 南方不具备其它热源区域 7、热源塔热泵技术经济对比 7、热源塔热泵技术经济对比 —— 初投资与节能经济参数对比 幻灯片编号 37 热源塔热泵节能减排� 持续改进创民族品牌
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